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石墨烯带来更薄更强劲的新型橡胶
近日,一位印度裔的研究者,亚拉文-维贾亚勒格文最新研制的一种新型复合材料。这种材料是以橡胶为原材料,在其中添加少量的石墨烯。最终得到的石墨烯橡胶在强度和弹性上都有很大的提升。 新型石墨烯橡胶 研究者亚拉文-维贾亚勒格文和玛利亚-依柳茨二人首先研制出了一种新型的复合橡胶,这种橡胶柔软而又富有弹性,唯一的缺陷就是过于脆弱。二人就开始寻找新的填充物。“复合材料包含了两个方面,一方面是又软又轻的基本框架;…
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国务院副总理考察石墨烯
2016年5月19日,中央政治局委员、国务院副总理、国务院促进中小企业发展工作领导小组组长马凯一行在山东省委常委、青岛市委书记李群的陪同下,考察了济宁利特纳米在青岛的石墨烯创新中心,详细了解我国石墨烯产业发展的现状。 青岛瑞利特新材料科技有限公司董事长,青岛石墨烯创新中心副理事长侯士峰博士全程陪同考察,并对石墨烯发现的过程、石墨烯的优异性能、国内外石墨烯发展的情况及我公司在石墨烯应用领域中的新成果…
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“吃豆人”机理:多尺度理论模拟揭示石墨烯切割的奥秘
近日,中国科大合肥微尺度物质科学国家实验室李震宇教授等在金属纳米粒子切割石墨烯的机理研究中取得重要进展,首次揭示了金属纳米粒子在石墨烯切割中扮演“吃豆人(Pac-Man)”的角色,石墨烯中碳-碳键的断裂依赖于多个金属原子的协同合作,因此在不同类型的石墨烯边缘碳原子被蚀刻的难易程度显著不同。“吃豆人”机理很好地解释了之前实验上令人困惑的切割动力学问题。 在二维材料的很多应用中,需要先将它们切…
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100GHz不是梦 双层石墨烯晶体管诞生
多年来,科学家和工程师们一直想找到“更小更高效地运用二维石墨烯材料”的好方法。而现在,已经有科学家设计出了一种超低功耗、且最终有望将处理器时钟速率提升至惊人的100GHz的石墨烯晶体管。传统晶体管允许电子被一个能量源所激发,跳过能量壁垒并切换到另一状态。尽管这种方法工作得挺好,但在能效上却难以大幅提升。 反观隧道晶体管,因借助了量子隧穿效应来跳过能量势垒(瞬间移动),其操作时的能耗要比标准晶体管少…
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石墨烯氧化物可以“缓冲”突触,用于治疗癫痫
由的里亚斯特国际高等研究学院和的里亚斯特大学协调的一项研究考察了石墨烯氧化物片如何有效的干扰兴奋性突触,这可以证明其在如癫痫等疾病的新疗法中是有帮助的。曼切斯特大学和卡斯蒂利亚-拉曼恰大学的研究人员也参与了这项研究,他们可能已经发现了使用石墨烯氧化物调节突触的新方法。该方法目前仅是利用石墨烯纳米带(片)缓冲突触活动。 研究者调节石墨烯薄片的水溶液在“慢性”曝光条件下培养神经元,一周之内每天都重复相…
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乌克兰科学家发现三维石墨烯新形式
目前已知的碳同素异形体有钻石、石墨、富勒烯和碳纳米管。最近乌克兰哈尔科夫低温物理技术研究所的科研人员却研究合成出碳的新变体——碳蜂窝体,这一发现立即吸引了世界科学界的关注。这种变体由于其形状特殊,类似于蜂窝而被命名为碳蜂窝体。低温电子衍射和高分辨率电子显微镜与结构建模结合表明,他们合成的物质通过了通道渗透,这些通道壁是由石墨烯层形成。碳蜂窝体的首批样品是以膜的形式获得的,膜中的蜂窝通道形成随机网格…
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两部委发布重大工程包 石墨烯、新能源汽车在列(详情)
从工信部官网获悉,为做好制造业稳预期、稳信心、稳投资、稳增长工作,促进转型升级、提质增效,加快制造强国建设,国家发展改革委、工业和信息化部组织实施制造业升级改造重大工程包,其中新材料石墨烯、朝阳产业新能源汽车等包含在内。本网对相关信息进行整理,以飨读者。 国家发展改革委 工业和信息化部发布关于实施制造业升级改造重大工程包的通知 按照党中央、国务院的部署,为做好制造业稳预期、稳信心、稳投资、稳增…
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工信部拟建石墨烯创新中心 产业扶持再加码
近日,工信部举行了石墨烯产业发展座谈会,会议讨论了2016年至2017年石墨烯产业化推进重点,提出了促进产业发展的措施建议,还研讨了拟建石墨烯创新中心的功能定位和组建运营模式。 石墨烯是目前已知的最薄最坚硬的纳米材料,强度是钢铁的数十倍,同时还具备良好的拉伸性。石墨烯导热系数高达5300W/m·K,高于碳纳米管和金刚石。其在常温下电子迁移率高,而电阻率又比铜或银更低,是目前电阻…
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中共中央 国务院印发《国家创新驱动发展战略纲要》
近日,中共中央、国务院印发《国家创新驱动发展战略纲要》,石墨烯再被点名。 《国家创新驱动发展战略纲要》主要内容如下。 党的十八大提出实施创新驱动发展战略,强调科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑,必须摆在国家发展全局的核心位置。这是中央在新的发展阶段确立的立足全局、面向全球、聚焦关键、带动整体的国家重大发展战略。为加快实施这一战略,特制定本纲要。 一、战略背景 创新驱动就是创新…
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天大设计出光敏分子/纳米模板复合结构
日前,天津大学封伟教授带领的科研团队设计出国际首个光敏分子/纳米模板复合结构,并制备全新的单枝/双枝偶氮苯分子共价接枝石墨烯杂化材料,突破了分子级光热能存储与可控释放的难题,为未来太阳能的高能、长效存储与转化提供了重要的材料基础和设计方向。相关研究成果在线发表于材料化学领域顶级期刊《材料化学杂志》上。光热直接转换与存储技术是颠覆传统能源利用方式,提供清洁稳定能源的一种新技术,其中分子级化…

